《OptiBPM入门教程》
前 言 5~ jGF G66vzwO 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 {At1]> }bHdU]$} OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。
}mX;0qO Bm^vKzp 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 '?q|7[SU 4Jht{#IIG 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 "4I`.$F%O( {Rbc 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 xH*OEzN &L+u]&!6C 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 IspY%UMl $S6AqUk$
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 =:5yRP uGgR@+7?Z 目 录 }`>u+iH#a 1 入门指南 4 (3 B;
V 1.1 OptiBPM安装及说明 4 y%iN9 -t 1.2 OptiBPM简介 5 c6Wy1d^ 1.3 光波导介绍 8 +\Rp N 1.4 快速入门 8 U
JY`P4( 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 aQkgkV;~ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 MX
qH 2.2 定义布局设置 29 ;Q-(tGd 2.3 创建一个MMI耦合器 31 ]#_,?d 2.4 插入input plane 35 k4s >sd3 5 2.5 运行模拟 39 fM d]P:B 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 L1M]ya!l 3 创建一个单弯曲器件 44 / [:@j+n\ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 _ 4pBJOJQ6 3.2 定义布局设置 45 8!E$0^)c| 3.3 创建一个弧形波导 46 Fj-mo>" 3.4 插入入射面 49 91`biVZfA 3.5 选择输出数据文件 53 qH$G_R#)8B 3.6 运行模拟 54 ^D"}OQoh 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 iC$~v#2 4 创建一个MMI星形耦合器 60 HIeWgw^" 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 5"k_Ms7R, 4.2 定义布局设置 61 61b,+'- 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 3,W2CN} 4.4 插入输入面 62 eQJLyeR+ 4.5 运行模拟 63 YtE V8w_$ 4.6 预览最大值 65 >\%44ba6 4.7 绘制波导 69 $]!uX& 4.8 指定输出波导的路径 69 }yC ve 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 [Kx_ %Le
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8kX3.X` 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 K4snpuhC 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 E.t9F3 5.1 定义波导材料 75 *ofK|r 5.2 定义布局设置 76 6D6=5!l 5.3 创建波导 76 kjJ\7x6M 5.4 修改输入平面 77 FK;\Nce& 5.5 指定波导的路径 78 XBdC/DM[ 5.6 运行模拟 79 *!Vic#D% 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 B$_F)2%m; 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 VNx}ADXu ] 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 ^s_E |~U 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 <j-Bj$3 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 L*11hyyk 6.2 定义布局结构 89 (SU*fD!t 6.3 绘制并定位波导 91 }Sqey:9jH 6.4 生成布局脚本 95 _LxV) 6.5 插入和编辑输入面 97 (/Hq8o-Fw 6.6 运行模拟 98 r"zW=9 O= 6.7 修改布局脚本 100 SG$/v 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 lKxv
SyD 7 应用预定义扩散过程 104 3JWHyo 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 KSMe#Qnw 7.2 定义布局设置 106 =
r_&R#~GT 7.3 设计波导 107 'w^1re=R 7.4 设置模拟参数 108 7a->"W 7.5 运行模拟 110 *<OWd'LI 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 u3dh MnUn 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 RHz'Dz>0 7.8 添加一个新的轮廓 111 j+88J 7.9 创建上方的线性波导 112 WB"$NYB 8 各向异性BPM 115
QSmE:Y 8.1 定义材料 116 N|WnUlf]: 8.2 创建轮廓 117 kS8srT
/H 8.3 定义布局设置 118 GL.&
g{$#+ 8.4 创建线性波导 120 %]nLCoQh 8.5 设置模拟参数 121 Cx}
Yp- 8.6 预览介电常数分量 122 ;yx+BaG~? 8.7 创建输入面 123 @L,T/m-HF 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 8n,i5>!d 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 >8#(GXnSt 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 q;}^Jpb; 9.2 定义布局设置 130 @$F(({? 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 O HR9u 9.4 编辑输入平面 132 >Czcs=(L.k 9.5 设置模拟参数 134 O_FT@bo\ 9.6 运行模拟 135 ,D
[ 10 电光调制器 138 !3-mPG<
] 10.1 定义电解质材料 139 1x V~EX 10.2 定义电极材料 140 #z6RzZu 10.3 定义轮廓 141 (b GiBsb 10.4 绘制波导 144 C;OU2,c,T 10.5 绘制电极 147 G$xuHHZ' 10.6 静电模拟 149 ? Ls]k 10.7 电光模拟 151 X.o[=E 11 折射率(RI)扫描 155 fFqK.^Tn 11.1 定义材料和通道 155 ~lzV=c$t 11.2 定义布局设置 157 /thCu%%9A 11.3 绘制线性波导 160 v7\~OOoH] 11.4 插入输入面 160 ^8
AV #a 11.5 创建脚本 161 TXH: + m c 11.6 运行模拟 163 oB&s |